中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-39页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 热电学简介 | 第16-20页 |
1.2.1 热电效应 | 第16-18页 |
1.2.2 热电优值 | 第18-20页 |
1.3 热电材料及其性能优化策略 | 第20-24页 |
1.3.1 热电材料研究进展 | 第20-22页 |
1.3.2 热电材料优化策略 | 第22-24页 |
1.4 Zint1相热电材料 | 第24-29页 |
1.4.1 Zint1相化合物概念简介 | 第24-26页 |
1.4.2 Zint1相热电材料 | 第26-29页 |
1.5 本文的研究目的及内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-39页 |
第二章 实验方法 | 第39-47页 |
2.1 实验原料与设备 | 第39-40页 |
2.2 材料制备方法与流程 | 第40-42页 |
2.2.1 金属助熔剂法 | 第40-42页 |
2.2.2 固相法 | 第42页 |
2.3 材料测试表征 | 第42-46页 |
2.3.1 粉末X射线衍射测试 | 第42-43页 |
2.3.2 单晶X射线衍射分析 | 第43页 |
2.3.3 放电等离子(SPS)烧结 | 第43-44页 |
2.3.4 热导率测试 | 第44页 |
2.3.5 Seebeck系数和电阻率测试 | 第44-45页 |
2.3.6 霍尔效应测试 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第三章 Ca_(0.85)La_(0.15)Ag_(1-y)Sb(0.11≤y≤0.13)体系缺陷调控 | 第47-59页 |
3.1 研究背景 | 第47-48页 |
3.2 Ca_(0.85)La_(0.15)Ag_(1-y)Sb(0.11≤y≤0.13)体系化合物合成 | 第48-49页 |
3.2.1 多晶料合成方法 | 第48页 |
3.2.2 粉末X射线衍射分析 | 第48-49页 |
3.3 Ca_(0.85)La_(0.15)Ag_(1-y)Sb(0.11≤y≤0.13)体系热电性质研究 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
附录 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
第四章 Ca_(0.85-δ)Sr_δLa_(0.15)Ag_(0.89)Sb(0≤δ≤0.7)体系基于缺陷工程的结构转化和性能优化 | 第59-79页 |
4.1 研究背景 | 第59-60页 |
4.2 Ca_(0.85-δ)Sr_δLa_(0.15)Ag_(0.89)Sb(0≤δ≤0.7)体系化合物合成 | 第60-61页 |
4.3 Ca_(0.85-δ)Sr_δLa_(0.15)Ag_(0.89)Sb的电子调控和结构转变 | 第61-66页 |
4.4 Ca_(0.85-δ)Sr_δLa_(0.15)Ag_(0.89)Sb(0≤δ≤0.7)体系热电性质研究 | 第66-69页 |
4.5 理论计算 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
附录 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
第五章 SrAgSb的锶位掺杂纯化和热电性质探索 | 第79-87页 |
5.1 Sr_(1-x)Mg_xAg_(0.97)Sb_(0.99)(0.03≤x≤0.09)体系纯化和热电性质探索 | 第79-81页 |
5.1.1 Sr_(1-x)Mg_xAg_(0.97)Sb_(0.99)(0.03≤x≤0.09)体系纯化 | 第79-80页 |
5.1.2 Sr_(1-x)Mg_xAg_(0.97)Sb_(0.99)(0.03≤x≤0.09)体系热学性质测试 | 第80-81页 |
5.2 Sr_(1-x)Na_xAgSb (0≤x≤0.02)体系纯化和性质探索 | 第81-83页 |
5.2.1 Sr_(1-x)Na_xAgSb (0≤x≤0.02)体系纯化 | 第81-82页 |
5.2.2 Sr_(1-x)Na_xAgSb (0≤x≤0.02)体系的热学性质测试 | 第82-83页 |
5.3 本章小结 | 第83-84页 |
附录 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 总结 | 第87-88页 |
6.2 本论文主要创新点 | 第88页 |
6.3 展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90-91页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第91页 |